WO2013099153A1 - 空気調和機 - Google Patents

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temperature
air conditioner
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寛幸 大門
藤田 直人
馬場 雅浩
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パナソニック株式会社
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    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode

Definitions

  • the present invention relates to control of heating operation of an air conditioner.
  • the heating operation is started when the user instructs the start of the heating operation via the remote controller or the timer operates.
  • the heating operation is started, there is a problem that it takes a long time until the heating operation completely starts up. That is, there is a problem that even if the heating operation is started, the hot air is not blown out immediately.
  • an object of the present invention is to provide an air conditioner that can blow out warm air quickly after the start of heating operation while ensuring energy saving.
  • the present invention is configured as follows.
  • an indoor heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant and air, a blower that blows air after heat exchange into the room, and a refrigerant that is compressed and supplied to the indoor heat exchanger.
  • An air conditioner having a compressor, and a remote controller for the user to set a charge time, which is a time when the user is scheduled to instruct the air conditioner to start a heating operation, and detects the temperature of the compressor
  • a compressor temperature detection unit that performs a phase loss operation of the compressor before the charge time when the charge time is set, and detects the compressor temperature during the phase loss operation. When the temperature detected by the unit does not rise, an air conditioner is provided that stops the phase loss operation.
  • the present invention it is possible to shorten the time from when the user instructs the start of the heating operation to the air conditioner until the hot air is actually blown out while ensuring energy saving.
  • FIG. 1 The perspective view of the air conditioner in one embodiment of this invention Schematic configuration diagram of refrigeration cycle of air conditioner State transition diagram of the remote controller display Timing chart for explaining the start and end timing of phase loss operation Relationship diagram between outside air temperature and open phase operation time Relationship diagram between compressor temperature and implementation of open phase operation Timing chart showing different operation start instruction timings for different users
  • the air conditioner of the present invention includes an indoor heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant and air, a blower that blows air after heat exchange into the room, and a compression that compresses the refrigerant and supplies the compressed air to the indoor heat exchanger
  • a remote controller for the user to set a charge time, which is a time when the user is scheduled to instruct the air conditioner to start heating operation, and detects the temperature of the compressor
  • a compressor temperature detection unit and when the charge time is set, the compressor phase detection operation is started before the charge time, and the compressor temperature detection unit is operated during the phase loss operation. If the detected temperature does not rise, the phase loss operation is stopped.
  • the time until the warm air blows out is shorter than when the user instructs the start of heating operation when the compressor is not in phase-open operation. Can be shortened.
  • the compressor temperature cannot be normally detected due to the compressor temperature detector being disconnected from the compressor or broken, etc., the compressor is prevented from being overheated during the phase loss operation. Can do.
  • the air conditioner may further include a notification unit that notifies the user that the charge time is set. The user can know whether or not the charge time is currently set.
  • the air conditioner may be configured not to perform the phase loss operation of the compressor even if the charge time is set. As a result, when starting the cooling operation, it is possible to suppress excessive power consumption for the phase loss operation of the compressor.
  • the air conditioner may be configured such that the time at which the compressor phase loss operation starts is determined by the outside air temperature. By being determined by the outside air temperature, it is possible to set an appropriate phase loss time for the compressor according to the situation.
  • the air conditioner may be configured to continue the compressor phase loss operation after the charge time. Good. Even if the start of the user heating operation is instructed after the charging time, the hot air can be quickly blown into the room after the heating operation is started. Thereby, the convenience of the user can be improved.
  • the air conditioner may be configured to increase at a higher change speed than when the start is instructed. Thereby, compared with the case where the phase loss operation is not implemented, warm air can be blown out quickly.
  • the air conditioner may be configured to stop the phase loss operation of the compressor when the temperature detected by the compressor temperature detection unit exceeds a predetermined upper limit temperature during the phase loss operation of the compressor. It is possible to suppress the compressor from being in an abnormally high temperature state during the phase loss operation, thereby improving the reliability of the compressor.
  • the temperature detected by the temperature detector is equal to or higher than the first ventilation start temperature
  • the blower starts to blow into the room, and in response to this, the user instructs the start of the heating operation during the phase loss operation of the compressor
  • the air conditioner is configured so that the blower starts to blow into the room when the detected temperature of the indoor heat exchanger temperature detection unit becomes equal to or higher than the second blow start temperature higher than the first blow start temperature. May be. Compared with the case where the user instructs the start of the heating operation when the compressor is not in the phase-opening operation, hot air can be blown out into the room, thereby quickly raising the room temperature.
  • the indoor heat exchange temperature detecting unit Even if the detected temperature does not reach the second ventilation start temperature, the air conditioner may be configured such that the blower starts blowing into the room. In spite of setting the charging time, the situation where the temperature of the indoor heat exchanger has not reached the second blowing start temperature and thus the hot air blowing is not started quickly is avoided. Users can be relieved.
  • the air conditioner may be configured such that when the user gives an instruction to stop during the phase loss operation of the compressor, the phase loss operation of the compressor can be stopped. By making it possible to stop the phase loss operation of the compressor, it is possible to immediately stop the operation sound from the compressor. Thereby, user comfort can be improved.
  • FIG. 1 is a perspective view of an indoor unit according to an embodiment
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a refrigeration cycle of an air conditioner.
  • the air conditioner in the first embodiment connects the indoor unit 1 installed indoors, the outdoor unit 2 installed outdoor, the indoor unit 1 and the outdoor unit 2, And a refrigerant pipe 3 through which the refrigerant flows.
  • the indoor unit 1 promotes heat exchange between the refrigerant and the air in the indoor heat exchanger 5 that performs heat exchange between the refrigerant and air (room air), and the air after heat exchange. And a blower 6 for blowing air into the room.
  • the indoor unit 1 includes a temperature sensor 7 as an indoor temperature detection unit that detects an indoor temperature, a humidity sensor 8 as an indoor humidity detection unit that detects indoor humidity, and a room that detects the temperature of the indoor heat exchanger 5. And a temperature sensor 50 as a heat exchanger temperature detector.
  • a front panel 20 that opens during air-conditioning operation to take air into the indoor unit 1 and closes when the air-conditioning operation is stopped, and an outlet 21 for blowing air after heat exchange into the room.
  • the upper and lower blades 22 change the air blowing direction from the blowout port 21 up and down, and the left and right blades (not shown) change the air blowing direction from the blowout port 21 left and right.
  • the outdoor unit 2 facilitates heat exchange between the refrigerant and air in the outdoor heat exchanger 9 and the outdoor heat exchanger 9 that exchange heat between the refrigerant and air (outdoor air), and after heat exchange.
  • An outdoor fan 10 that blows air to the outdoors, a compressor 11 that discharges the high-temperature refrigerant by compressing the refrigerant, a four-way valve 12 that switches the flow direction of the refrigerant, and a decompression of the refrigerant
  • the pressure reducing device 13 includes a temperature sensor 51 as a compressor temperature detecting unit that detects the temperature of the compressor 11.
  • a refrigeration cycle in which the refrigerant flows in the order of the compressor 11, the four-way valve 12, the indoor heat exchanger 5, the decompression device 13, the outdoor heat exchanger 9, the four-way valve 12, and the compressor 11 is configured.
  • the flow direction of the refrigerant is switched by the four-way valve 12 to the direction opposite to the flow direction during the heating operation.
  • the compressor 11 starts operating, and the frequency of the compressor 11 is increased. Thereby, the temperature of the refrigerant
  • the temperature sensor 50 that detects the temperature of the indoor heat exchanger 5 detects the first ventilation start temperature (for example, 18 ° C.)
  • the indoor blower 6 starts blowing. Thereby, the heating operation which blows warm air indoors starts completely.
  • three infrared sensors 4 as human body detecting means are fixedly arranged on the upper part of the outlet 21 of the indoor unit 1.
  • the infrared sensor 4 is a pyroelectric infrared sensor that detects the presence of a person in the room and detects the movement of the person.
  • positioning location of the infrared sensor 4 is the upper part of the blower outlet 21 of the indoor unit 1, it is not limited to this. For example, you may provide in the front panel 20 of the indoor unit 1.
  • the present invention is not limited to this.
  • the number of infrared sensors 4 may be less than or greater than three depending on the size of the room. Further, for example, the number of infrared sensors 4 may be changed depending on the capability of the air conditioner.
  • the infrared sensor 4 is fixed, but is not limited thereto.
  • an infrared sensor may be provided in the indoor unit 1 so as to be movable in the left-right direction of the indoor unit 1 and detect a person in the room while moving in the left-right direction.
  • a thermopile infrared ray may be used, for example. That is, any type of sensor that can detect the position and movement of a person may be used.
  • the air conditioner has a remote controller 30 for a user to give an instruction to the air conditioner (indoor unit 1).
  • the remote controller 30 includes a display unit 31 as a notification unit that displays operation information and the like and notifies the user, and an operation unit 32 that performs setting change regarding the air conditioning operation and an instruction to start / stop the air conditioning operation.
  • the operation unit 32 includes a plurality of buttons.
  • the remote controller 30 allows the user to set an instruction for starting / stopping the cooling operation or the heating operation, the indoor set temperature, and the like.
  • the air conditioner performs an air conditioning operation so as to maintain the indoor set temperature (the compressor 11, the blower 6, and the outdoor fan 10 operate).
  • heating charge control for quickly blowing warm air into the room after the start of heating operation is instructed by the user will be described.
  • the blower 6 does not start the operation until the temperature of the indoor heat exchanger 11 reaches the first ventilation start temperature (for example, 18 ° C.).
  • the warm air from 1 to the room is not immediately blown. Therefore, the heating charge control for preheating the compressor 11 is performed before the heating operation is started so that the heating operation is started and the blowing of warm air into the room is started in a short time. Further, the heating charge control is performed with a small amount of power, that is, with energy saving.
  • the air conditioner is configured so that the user can determine whether to perform the heating charge control by operating the operation unit 32 of the remote controller 30. Specifically, a charge time that is a time when the user is scheduled to instruct the air conditioner to start the heating operation (for example, the air conditioner starts the heating operation when the user presses the “ON” button of the remote controller 30. Is set by the user via the operation unit 32 of the remote controller 30. When the user sets the charge time, the execution of the heating charge control is determined, and by canceling the charge time, the determination of the execution of the heating charge control is canceled.
  • FIG. 3 is a state transition diagram of the display unit 31 of the remote control device 30.
  • the charging time is AM7 and the current time is AM0.
  • the display unit 31 displays the current time 31 a of “0:00”.
  • the charge mark 31b flashes as shown in the state (b) to notify the user that the current charge time is being set. While the charge mark 31b is blinking, the user operates the operation unit 32 to set the charge time.
  • the charge mark 31b switches from the blinking state to the lighting state (transition from the state (b) to the state (c)). Then, “7:00” set as the charge time 31c is displayed on the display unit 31 instead of the current time 31a. The charge mark 31b changes from the blinking state to the lighting state, and the charge time 31c is displayed on the display unit 31, so that the user can know that the setting of the charge time has been completed.
  • the charge mark 31b is the character “charge”, but is not limited thereto.
  • characters such as “preheating operation”, “preliminary operation”, and “charge operation” may be used, and for example, symbols other than characters may be used. That is, it is only necessary to notify the user that the charging time is set.
  • the user can easily determine whether or not the execution of the heating charge control is determined, that is, whether or not the charging time is set, via the display unit 31 of the remote controller 30. Can be confirmed.
  • the display unit 31 of the remote controller 30 is used as a notification unit for notifying the user that the charge time is set.
  • the indoor unit 1 may be provided with an LED that lights up when the charge time is set.
  • the heating charge control will be described with reference to FIG.
  • the charge time Ts is set by the user.
  • AM7 is set as the charge time Ts.
  • the phase loss operation start time Tf which is a time before the charge time Ts by the first predetermined time Ta.
  • the air conditioner starts the phase loss operation of the compressor 11 as part of the heating charge control.
  • phase loss operation of the compressor refers to an operation in which current is not supplied to any one phase of the three-phase motor of the compressor 11 but current is supplied to the remaining two phases. Since the current flows only in the two phases, the three-phase motor of the compressor 11 in the stopped state cannot start rotating. However, since current flows, the motor generates heat. The compressor 11 is warmed by the generated motor, and the refrigerant is warmed by the compressor 11.
  • the compressor 11 Since the compressor 11 is preheated without rotating the motor, current flows in all three phases of the three-phase motor of the compressor 11 as compared with the case where the compressor 11 is preheated by rotating the motor.
  • the three-phase motor rotates and the compressor 11 is operated.
  • the power consumption is low as compared with the case where the refrigerant flows and the refrigeration cycle is operated. Therefore, the compressor 11 can be preheated with less electric power. As a result, it is possible to shorten the time from when the user instructs the air conditioner to start the heating operation to when hot air is actually blown from the indoor unit 1 while ensuring energy saving.
  • FIG. 5 shows the relationship between the first predetermined time Ta and the outside air temperature.
  • the first predetermined time Ta shown in FIG. 5 is determined in association with the outside air temperature. The lower the outside air temperature, the longer the first predetermined time Ta is determined, and the higher the outside air temperature, the shorter the first predetermined time Tb.
  • the compressor 11 is unnecessarily preheated when the outside air temperature is high, and the motor consumes power wastefully, that is, the energy saving performance is impaired. Because.
  • the outside air temperature is detected by, for example, a temperature sensor (not shown) provided in the outdoor unit 2.
  • the first predetermined time Ta is determined to be 60 minutes, and when the outside air temperature is ⁇ 5 ° C. or more and less than 1 ° C., The predetermined time Ta of 1 is determined to be 45 minutes, and when the outside air temperature is 1 ° C. or higher, the first predetermined time Ta is determined to be 30 minutes.
  • the first predetermined time Ta is determined to be 60 minutes, and the open phase operation start time Tf is set at 6 AM, 60 minutes before the 7 o'clock charge time.
  • the relationship between the outside air temperature and the first predetermined time Ta shown in FIG. 5 is an example, and the present invention is not limited to this. If the first predetermined time Ta that is longer as the outside air temperature is lower is determined, the first predetermined time Ta can be appropriately changed.
  • phase loss operation start time Tf is set at 6:00 AM.
  • the air conditioner starts the phase loss operation of the compressor 11.
  • the phase loss operation of the compressor 11 is continued until the user instructs the air conditioner to start the heating operation.
  • the compressor 11 is preheated until the user instructs the air conditioner to start the heating operation.
  • the open phase operation is continued beyond the charging time Ts. Specifically, the phase loss operation is continued until a second predetermined time Tb elapses from the charge time Ts.
  • the second predetermined time Tb is a preset value, and for example, 60 minutes is set.
  • the second predetermined time Tb is not limited to 60 minutes and can be changed as appropriate.
  • the phase loss operation end time Te is set to AM8. That is, the phase loss operation is continued unless the user instructs the air conditioner to start the heating operation until 8:00 AM of the phase loss operation end time Te. This is because the user does not always instruct the air conditioner to start the heating operation at the charging time Ts. Therefore, in consideration of user convenience, even if the user instructs the air conditioner to start the heating operation with a delay within a predetermined range from the charge time Ts, the hot air is quickly blown after the instruction. The phase loss operation is continued beyond the charge time Ts.
  • the temperature sensor 50 that detects the temperature of the indoor heat exchanger 5 is provided.
  • the first blow start temperature for example, 18 ° C.
  • the blower 6 starts blowing warm air into the room.
  • the temperature sensor 50 sets the second ventilation start temperature (for example, 35 ° C.) as part of the heating charge control.
  • the blower 6 starts blowing warm air. In this way, by setting the second ventilation start temperature that is higher than the first ventilation start temperature, hot air that is hotter than the normal heating operation is blown into the room, and the room temperature can be quickly raised. it can.
  • the frequency of the compressor 11 is increased as described above.
  • the frequency of the compressor 11 is increased as a heating charge control at a higher change rate (increase rate) than in the normal heating operation. Is raised.
  • coolant discharged from the compressor 11 can be raised more rapidly, As a result, the temperature of the indoor heat exchanger 5 can be raised earlier. That is, it is possible to shorten the time from when the user instructs the start of the heating operation until the warm air is blown.
  • the temperature is quickly increased as compared with the case where the heating operation is started when the phase loss operation of the compressor 11 is not performed.
  • Wind can be blown into the room.
  • the wake-up time or the return time as the charge time, the user can warm up immediately after getting up or immediately after returning.
  • the air conditioner is configured to stop the phase loss operation when the temperature of the compressor 11 detected by the temperature sensor 51 during the phase loss operation of the compressor 11 exceeds a predetermined upper limit temperature.
  • FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the temperature of the compressor 11 and the state of the phase loss operation.
  • the phase loss operation is continued until the temperature of the compressor 11 exceeds a predetermined upper limit temperature (for example, 70 ° C.).
  • a predetermined upper limit temperature for example, 70 ° C.
  • the phase loss operation is stopped from the viewpoint of reliability, for example, in order to prevent the three-phase motor of the compressor 11 from burning.
  • the temperature of the compressor 11 gradually decreases as shown in FIG. And the temperature of the compressor 11 is less than a minimum temperature (for example, 40 degreeC).
  • a minimum temperature for example, 40 degreeC.
  • the phase loss operation is resumed. This is because if the compressor 11 is too cold, it takes time for the indoor heat exchanger 5 to warm up after the user instructs the air conditioner to start the heating operation, and the hot air cannot be quickly blown into the room. .
  • the upper limit temperature and the lower limit temperature are calculated from experiments and the like and are preset values, and can be changed as appropriate.
  • the air conditioner is configured so that the user can stop the phase loss operation via the remote controller 30 even when the charge time is set. Thereby, an improvement of a user's comfort is realizable.
  • the air conditioner is configured to stop the phase loss operation if the temperature detected by the temperature sensor 51 that detects the temperature of the compressor 11 does not rise after the phase loss operation of the compressor 11 is started. Has been.
  • the temperature detected by the temperature sensor 51 does not rise, for example, the temperature sensor 51 normally detects the temperature of the compressor 11 because the temperature sensor 51 is out of the compressor 11 or the temperature sensor 51 is out of order. There is a high possibility that it is in a state where it cannot. If the phase loss operation is continued in a state in which the temperature sensor 51 cannot normally detect the temperature of the compressor 11, the temperature of the compressor 11 greatly exceeds the above upper limit temperature, and the compressor 11 may be damaged. Therefore, when the detected temperature of the temperature sensor 51 does not increase during the phase loss operation of the compressor 11, the loss of reliability of the compressor 11 is suppressed by stopping the phase loss operation.
  • the air conditioner is configured so as not to perform the phase loss operation even if the charge time is set. This is because if the most recent air-conditioning operation is the cooling operation, the air-conditioning operation that the user instructs to start at the charging time is highly likely to be the cooling operation, and in the case of the cooling operation, the compressor 11 is preheated. This is because the open-phase operation is unnecessary. Thereby, when starting a cooling operation, it is suppressed that extra electric power is consumed.
  • time A is charging time Ts.
  • the user instructs the start of the heating operation at the time A will be described.
  • the timing at time A as described above, the phase loss operation of the compressor 11 is performed, and the compressor 11 is preheated to some extent (heat is stored). Therefore, when the heating operation is started at the timing of time A according to a user instruction, the above-described heating charge control starts the blowing of warm air more quickly than the normal heating operation in which the heating charge control is not performed. .
  • the compressor 11 Since it is not sufficiently preheated, it may take time for the indoor heat exchanger 5 to reach the charge ventilation start temperature. That is, it may take time until the warm air starts to be blown.
  • the heating operation is started based on the user's instruction.
  • a predetermined waiting time for example, 4 minutes
  • the operation of the blower 6 is started and air blowing into the room is started.
  • the heating charge control including the phase loss operation of the compressor 11 is performed, and when the user instructs the start of the heating operation at the charging time Ts, the warm air is quickly blown into the room after the heating operation is started. be able to.
  • the present invention is optimal for improving the heating operation function of the air conditioner.

Abstract

 冷媒と空気との熱交換を行う室内熱交換器と、熱交換後の空気を室内に送風する送風機と、冷媒を圧縮して前記室内熱交換器に供給する圧縮機とを有する空気調和機であって、ユーザーが暖房運転の開始を空気調和機に指示する予定の時刻であるチャージ時刻をユーザーが設定するためのリモートコントローラと、記圧縮機の温度を検出する圧縮機温度検出部とをさらに有し、前記チャージ時刻が設定されている場合には前記圧縮機の欠相運転を前記チャージ時刻前に開始し、前記欠相運転中に前記圧縮機温度検出部によって検出される温度が上昇しない場合、前記欠相運転を中止する。これにより、暖房運転の開始時に温風の吹き出し時間を短くすることができる。

Description

空気調和機
 本発明は、空気調和機の暖房運転の制御に関する。
 従来の空気調和機では、ユーザーが暖房運転の開始をリモートコントローラを介して指示する、もしくはタイマーが動作することにより、暖房運転が開始される。ところが、暖房運転を開始しても、その暖房運転が完全に立ち上がるまでの時間が長いという課題があった。すなわち、暖房運転を開始してもすぐに温風が吹き出されないという課題があった。
 このような課題に対して、暖房運転が開始される前に圧縮機の運転を開始することにより、暖房運転の開始後にすばやく温風を吹き出すように動作する空気調和機が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2010-048494号公報
 しかしながら、上述の空気調和機の場合、冷凍サイクルを運転する必要があるため、省エネ性に欠ける。
 そこで、本発明は、省エネ性を確保しつつ、暖房運転の開始後にすばやく温風を吹き出すことができる空気調和機を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明は以下のように構成する。
 本発明の一態様によれば、冷媒と空気との熱交換を行う室内熱交換器と、熱交換後の空気を室内に送風する送風機と、冷媒を圧縮して前記室内熱交換器に供給する圧縮機とを有する空気調和機であって、ユーザーが暖房運転の開始を空気調和機に指示する予定の時刻であるチャージ時刻をユーザーが設定するためのリモートコントローラと、前記圧縮機の温度を検出する圧縮機温度検出部とをさらに有し、前記チャージ時刻が設定されている場合には前記圧縮機の欠相運転を前記チャージ時刻前に開始し、前記欠相運転中に前記圧縮機温度検出部によって検出される温度が上昇しない場合、前記欠相運転を中止する空気調和機が提供される。
 本発明によれば、省エネ性を確保しつつ、ユーザーが暖房運転の開始を空気調和機に指示してから実際に温風が吹き出されるまでの時間を短くすることができる。
 本発明のこれらの態様と特徴は、添付された図面についての好ましい実施の形態に関連した次の記述から明らかになる。この図面においては、
本発明の一実施の形態における空気調和機の斜視図 空気調和機の冷凍サイクルの概略的構成図 リモートコントローラの表示部の状態遷移図 欠相運転の開始および終了のタイミングを説明するためのタイミングチャート図 外気温度と欠相運転時間との関係図 圧縮機温度と欠相運転の実施との関係図 ユーザーの異なる運転開始指示タイミングを示すタイミングチャート図
 本発明の空気調和機は、冷媒と空気との熱交換を行う室内熱交換器と、熱交換後の空気を室内に送風する送風機と、冷媒を圧縮して前記室内熱交換器に供給する圧縮機とを有する空気調和機であって、ユーザーが暖房運転の開始を空気調和機に指示する予定の時刻であるチャージ時刻をユーザーが設定するためのリモートコントローラと、前記圧縮機の温度を検出する圧縮機温度検出部とをさらに有し、前記チャージ時刻が設定されている場合には前記圧縮機の欠相運転を前記チャージ時刻前に開始し、前記欠相運転中に前記圧縮機温度検出部によって検出される温度が上昇しない場合、前記欠相運転を中止する。ユーザーがほぼチャージ時刻に暖房運転の開始を指示した場合、圧縮機の欠相運転を実施されていないときにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合に比べて、温風が吹き出すまでの時間を短くすることができる。また、圧縮機温度検出部が圧縮機からはずれているまたは故障している等によって圧縮機の温度を正常に検出できない場合、欠相運転中に圧縮機が過剰に加熱されることを防止することができる。
 空気調和機は、チャージ時刻が設定されていることをユーザーに通知する通知部をさらに有してもよい。ユーザーはチャージ時刻が現時点で設定されているかどうかを知ることができる。
 チャージ時刻に対して直近の空調運転が冷房運転であった場合、チャージ時刻が設定されていても、圧縮機の欠相運転を実施しないように空気調和機を構成してもよい。これにより、冷房運転を開始する際に、圧縮機の欠相運転のために余計な電力を消費することが抑制される。
 圧縮機の欠相運転を開始する時刻が外気温度によって決定されるように空気調和機を構成してもよい。外気温度によって決定されることにより、状況に応じて適切な圧縮機の欠相運転の時間を設定することができる。
 リモートコントローラを介してユーザーによって設定されたチャージ時刻を過ぎてもユーザーが暖房運転の開始を指示しない場合、チャージ時刻以降も圧縮機の欠相運転を継続するように空気調和機を構成してもよい。チャージ時刻に遅れてユーザー暖房運転の開始を指示しても、暖房運転の開始後にすばやく温風を室内に吹き出すことができる。これにより、ユーザーの利便性を向上させることができる。
 圧縮機の欠相運転中にユーザーが暖房運転の開始を指示した場合、圧縮機の欠相運転を停止し、圧縮機の周波数を、欠相運転が実施されていないときにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合に比べて高い変更速度で上昇させるように空気調和機を構成してもよい。これにより、欠相運転を実施していない場合に比べて、温風の吹き出しをすばやく行うことができる。
 圧縮機の欠相運転中に圧縮機温度検出部によって検出される温度が所定の上限温度を超えると、圧縮機の欠相運転を停止するように空気調和機を構成してもよい。欠相運転中に圧縮機が異常な高温状態になることを抑制することができ、それにより、圧縮機の信頼性を向上させることができる。
 室内熱交換器の温度を検出する室内熱交換器温度検出部をさらに有し、圧縮機の欠相運転が実施されていないときにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合には、室内熱交換器温度検出部の検出温度が第1の送風開始温度以上になると送風機が室内への送風を開始し、これに対して、圧縮機の欠相運転中にユーザーが暖房運転の開始を指示した場合には、室内熱交換器温度検出部の検出温度が第1の送風開始温度に比べて高い第2の送風開始温度以上になると送風機が室内への送風を開始するように空気調和機を構成してもよい。圧縮機の欠相運転が実施されていないときにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合に比べて、高温の空気を室内に吹き出すことができ、それにより室内の温度をすばやく上げることができる。
 圧縮機の欠相運転中にユーザーが暖房運転の開始を指示した後、ユーザーの指示に基づいて暖房運転が開始されてから所定の待機時間が経過した場合には、前記室内熱交換温度検出部の検出温度が前記第2の送風開始温度に到達していなくても、前記送風機が室内への送風を開始するように空気調和機を構成してもよい。チャージ時刻を設定しているにもかかわらず、室内熱交換器の温度が第2の送風開始温度に到達していないために、温風の吹き出しがすばやく開始されないない事態を回避し、それにより、ユーザーを安心させることができる。
 圧縮機の欠相運転中にユーザーが停止を指示した場合、圧縮機の欠相運転が停止できるように空気調和機を構成してもよい。圧縮機の欠相運転を停止可能にすることにより、圧縮機からの運転音を直ぐに止めることができる。それにより、ユーザーの快適性を向上させることができる。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
 図1は一実施の形態における室内機の斜視図、図2は空気調和機の冷凍サイクルの概略的構成図である。
 図2に示すように、本実施の形態1における空気調和機は、室内に設置される室内機1と、室外に設置される室外機2と、室内機1と室外機2とを接続し、冷媒が流れる冷媒配管3とを有する。
 室内機1は、冷媒と空気(室内空気)との熱交換を行う室内熱交換器5と、室内熱交換器5での冷媒と空気との熱交換を促進するとともに、熱交換後の空気を室内へ送風する送風機6とを備える。また、室内機1は、室内温度を検出する室内温度検出部としての温度センサ7と、室内湿度を検出する室内湿度検出部としての湿度センサ8と、室内熱交換器5の温度を検出する室内熱交換器温度検出部としての温度センサ50とを有する。
 また、図1に示すように、空気を室内機1内に取り込むために空調運転時に開き、空調運転停止時に閉まる正面パネル20と、熱交換後の空気を室内へ送風するための吹き出し口21と、吹き出し口21からの空気の送風方向を上下に変更させる上下羽根22と、吹き出し口21からの空気の送風方向を左右に変更させる左右羽根(図示せず)とを備える。
 一方、室外機2は、冷媒と空気(室外空気)との熱交換を行う室外熱交換器9と、室外熱交換器9での冷媒と空気との熱交換を促進するとともに、熱交換後の空気を室外へ送風する室外ファン10と、冷媒を圧縮することにより冷媒を高温状態にし、その高温の冷媒を吐出する圧縮機11と、冷媒の流れ方向を切り換える四方弁12と、冷媒を減圧する減圧装置13と、圧縮機11の温度を検出する圧縮機温度検出部としての温度センサ51とを有する。
 暖房運転の場合、圧縮機11、四方弁12、室内熱交換器5、減圧装置13、室外熱交換器9、四方弁12、圧縮機11の順に冷媒が流れる冷凍サイクルが構成される。なお、冷房運転の場合、四方弁12により、冷媒の流れ方向が、暖房運転時の流れ方向と逆方向に切り換えられる。
 暖房運転が開始されると、圧縮機11が動作を開始し、圧縮機11の周波数が上昇される。これにより、圧縮機11から吐出される冷媒の温度がすばやく上昇する。室内熱交換器5の温度を検出する温度センサ50が第1の送風開始温度(例えば18℃)を検出すると、室内送風機6が送風を開始する。これにより、温風を室内に送風する暖房運転が完全に立ち上がる。
 また、図1に示すように、室内機1の吹き出し口21の上部には、人体検出手段である赤外線センサ4が三基、固定配置されている。赤外線センサ4は、焦電型の赤外線センサであって、室内の人の存在を検知するおよび人の動きを検出する。なお、本実施の形態において、赤外線センサ4の配置場所は室内機1の吹き出し口21の上部であるが、これに限定されない。例えば、室内機1の正面パネル20に設けてもよい。
 また、本実施の形態の場合、焦電型の赤外線センサ4を三基使用しているが、これに限定されない。例えば、室内の大きさによって赤外線センサ4の個数を3個より少なくまたは多くしてもよい。さらに、例えば、空気調和機の能力によって赤外線センサ4の個数を変えてもよい。さらにまた、本実施の形態の場合、赤外線センサ4は固定されているが、これに限らない。例えば、赤外線センサが、室内機1の左右方向に移動可能に室内機1に設けられ、左右方向に移動しながら室内の人を検出するようにしてもよい。加えて、焦電型赤外線センサに限らず、例えば、サーモパイル型の赤外線線であってもよい。すなわち、人の位置および動きを検知できるタイプのセンサであればよい。
 また、空気調和機は、ユーザーが空気調和機(室内機1)に対して指示を行うためのリモートコントローラ30を有する。リモートコントローラ30は、運転情報などを表示してユーザーに通知する通知部としての表示部31と、空調運転に関する設定の変更および空調運転の開始/停止の指示を行う操作部32とを備える。なお、操作部32は複数のボタンで構成されている。
 リモートコントローラ30により、ユーザーは、冷房運転または暖房運転の開始/停止の指示、室内設定温度などの設定を行うことができる。空気調和機は、室内設定温度を維持するように、空調運転を実施する(圧縮機11、送風機6、および室外ファン10が動作する)。
 ここからは、ユーザーによって暖房運転の開始が指示された後にすばやく温風を室内に送風するための暖房チャージ制御について説明する。
 上述したように、暖房運転を開始しても、室内熱交換器11の温度が第1の送風開始温度(例えば18℃)に到達するまでは送風機6が運転を開始せず、そのため、室内機1から室内に温風はすぐには送風されない。したがって、暖房運転が開始されて短時間で温風の室内への送風が開始されるように、暖房運転を開始する前に圧縮機11を予熱するための暖房チャージ制御が実施される。また、この暖房チャージ制御は、少ない電力で、すなわち省エネで実施される。
 まず、ユーザーがリモートコントローラ30の操作部32を操作することによって暖房チャージ制御を実施するか否かを決定できるように空気調和機は構成されている。具体的には、ユーザーが暖房運転の開始を空気調和機に指示する予定の時刻であるチャージ時刻(例えば、ユーザーがリモートコントローラ30の「ON」ボタンを押すことにより空気調和機が暖房運転を開始する時刻)が、リモートコントローラ30の操作部32を介してユーザーによって設定される。ユーザーがチャージ時刻を設定することによって、暖房チャージ制御の実施が決定され、チャージ時刻を取り消すことによって暖房チャージ制御の実施の決定が取り消される。
 図3は、リモコン装置30の表示部31の状態遷移図である。ここでは、チャージ時刻をAM7時、現在時刻をAM0時として説明する。図3の状態(a)に示すように、チャージ時刻が設定されていない場合、表示部31には「0:00」の現在時刻31aが表示される。
 ユーザーがチャージ時刻を設定している間、現在チャージ時刻が設定中であることをユーザーに通知するために、状態(b)に示すように、チャージマーク31bが点滅する。このチャージマーク31bが点滅している間に、ユーザーは操作部32を操作することによってチャージ時刻を設定する。
 ユーザーによってAM7時がチャージ時刻として設定されると(設定が完了すると)、チャージマーク31bが点滅状態から点灯状態に切り換わる(状態(b)から状態(c)に遷移する)。そして、現在時刻31aに代わって、チャージ時刻31cとして設定された「7:00」が表示部31に表示される。チャージマーク31bが点滅状態から点灯状態に遷移し、チャージ時刻31cが表示部31に表示されることにより、ユーザーは、チャージ時刻の設定が完了したことを知ることができる。
 チャージ時刻の設定が完了してしばらく時間が経過すると、状態(d)に示すように、チャージ時刻31cに代わって、再び現在時刻31aが表示される。チャージ時刻31cは消えるが、チャージマーク31bは点灯状態で維持される。これにより、チャージ時刻が設定されていることをユーザーは知ることができる。なお、本実施の形態の場合、チャージマーク31bは、文字「チャージ」であるが、これに限らない。例えば、「予熱運転」、「予備運転」、「チャージ運転」などの文字であってよく、また例えば、文字以外の図柄であってもよい。すなわち、チャージ時刻が設定されていることをユーザーに通知できればよい。
 このように、本実施の形態の場合、暖房チャージ制御の実施が決定されているか否か、すなわちチャージ時刻が設定されているか否かを、ユーザーはリモートコントローラ30の表示部31を介して容易に確認することができる。なお、本実施の形態の場合、チャージ時刻が設定されていることをユーザーに通知する通知部としてリモートコントローラ30の表示部31が用いられているが、これに限らない。例えば、チャージ時刻が設定されているときに点灯するLEDを室内機1に設けてもよい。
 次に、図4を用いて、暖房チャージ制御について説明する。上述したように、ユーザーによってチャージ時刻Tsが設定される。ここでは、チャージ時刻TsとしてAM7時が設定されているものとして説明をする。
 ユーザーによってチャージ時刻Tsが設定されると、チャージ時刻Tsよりも第1の所定時間Taだけ前の時間である欠相運転開始時刻Tfが設定される。欠相運転開始時刻Tfになると、空気調和機は、暖房チャージ制御の一部として圧縮機11の欠相運転を開始する。
 なお、本明細書で言う「圧縮機の欠相運転」は、圧縮機11の三相モータのいずれか一相に電流を流さず、残りの二相に電流を流す運転を言う。二相のみに電流が流れるため、停止状態の圧縮機11の三相モータは回転を開始することができない。しかし、電流が流れるため、モータは発熱する。この発熱したモータによって圧縮機11が暖められ、またその圧縮機11によって冷媒が暖められる。
 モータを回転させずに圧縮機11を予熱するため、モータを回転させて圧縮機11を予熱する場合に比べて(すなわち、圧縮機11の三相モータの三相すべてに電流が流れ、それにより、三相モータが回転して圧縮機11が作動し、その結果、冷媒が流れて冷凍サイクルが運転される場合比べて)、消費電力が低い。したがって、少ない電力で圧縮機11を予熱することができる。その結果、省エネ性を確保しつつ、ユーザーが空気調和機に暖房運転の開始を指示してから実際に温風が室内機1から吹き出されるまでの時間を短くすることができる。
 図5は、第1の所定時間Taと外気温度との関係を示している。図5に示す第1の所定時間Taは、外気温度に関連付けて決定される。外気温度が低いほど第1の所定時間Taは長く決定され、外気温度が高いほど第1の所定時間Tbは短く決定される。これは、第1の所定時間Taが一定の時間である場合、外気温度が高い場合に不必要に圧縮機11を予熱することになり、モータが電力を無駄に消費する、すなわち省エネ性を損なうからである。なお、外気温度は、例えば、室外機2に設けられた温度センサ(図示せず)によって検出される。
 例えば、本実施の形態の場合、外気温度が-5℃未満の場合には、第1の所定時間Taは60分に決定され、外気温度が-5℃以上1℃未満の場合には、第1の所定時間Taは45分に決定され、外気温度が1℃以上の場合には、第1の所定時間Taは30分に決定される。例えば外気温度が-6℃の場合、第1の所定時間Taは60分に決定され、欠相運転開始時刻Tfは、7時のチャージ時刻より60分前のAM6時に設定される。
 なお、図5に示す外気温度と第1の所定時間Taとの関係は一例であって、これに限定されない。外気温度が低いほど長い第1の所定時間Taが決定されるのであれば、第1の所定時間Taは適宜変更可能である。
 以下、欠相運転開始時刻TfがAM6時に設定されたものとして説明する。AM6時になると、空気調和機が圧縮機11の欠相運転を開始する。圧縮機11の欠相運転は、ユーザーが空気調和機に暖房運転の開始を指示するまで継続される。これにより、ユーザーが空気調和機に暖房運転の開始を指示するまで、圧縮機11が予熱される。
 なお、チャージ時刻Ts(ここでは7時)を過ぎてもユーザーが空気調和機に暖房運転の開始を指示しない場合、欠相運転はチャージ時刻Tsを越えて継続される。具体的には、チャージ時刻Tsから第2の所定時間Tbが経過するまで欠相運転を継続する。この第2の所定時間Tbは、予め設定されている値であり、例えば、60分が設定されている。なお、第2の所定時間Tbは、60分に限らず、適宜変更可能である。
 第2の所定時間Tbが60分に設定されている場合、またチャージ時刻TsがAM7時の場合、欠相運転終了時刻TeはAM8時に設定される。すなわち、欠相運転終了時刻TeのAM8時になるまで、ユーザーが空気調和機に対して暖房運転の開始を指示しない限り、欠相運転が継続される。これは、ユーザーがチャージ時刻Tsに確実に空気調和機に対して暖房運転の開始を指示するとは限らないからである。したがって、ユーザーの利便性を考慮して、チャージ時刻Tsから所定の範囲内で遅れて暖房運転の開始をユーザーが空気調和機に指示してもその指示後にすばやく温風が送風されるように、欠相運転がチャージ時刻Tsを越えて継続される。
 次に、圧縮機11の欠相運転を行い、またユーザーがほぼチャージ時刻Tsに暖房運転の開始を指示した場合を例に挙げて説明する。
 圧縮機11の欠相運転が実施されていないときに暖房運転(通常の暖房運転)の開始をユーザーが指示した場合、上述したように、室内熱交換器5の温度を検出する温度センサ50が第1の送風開始温度(例えば、18℃)を検出すると、送風機6が温風の室内への送風を開始する。一方、圧縮機11の欠相運転の実施中に暖房運転の開始がユーザーによって指示された場合、暖房チャージ制御の一部として、温度センサ50が第2の送風開始温度(例えば、35℃)を検出すると、送風機6が温風の送風を開始する。このように第1の送風開始温度に比べて高い第2の送風開始温度が設定されることにより、通常の暖房運転に比べて高温の温風が室内に吹き出され、室内温度をすばやく上げることができる。
 さらに、圧縮機11の欠相運転が実施されていないときに暖房運転(通常の暖房運転)の開始をユーザーが指示した場合、上述したように、圧縮機11の周波数が上昇される。一方、圧縮機11の欠相運転の実施中に暖房運転の開始がユーザーによって指示された場合、暖房チャージ制御として、通常の暖房運転に比べて高い変更速度(上昇率)で圧縮機11の周波数が上昇される。これにより、圧縮機11から吐出される冷媒の温度をよりすばやく上げることができ、その結果、室内熱交換器5の温度をより早く上昇させることができる。すなわち、暖房運転の開始をユーザーが指示してから温風が送風されるまでの時間を短くすることができる。
 このように、ほぼチャージ時刻Tsにユーザーが暖房運転の開始を空気調和機に指示すると、圧縮機11の欠相運転を実施していないときに暖房運転が開始される場合に比べて、すばやく温風を室内に送風することができる。例えば、起床時間または帰宅時間をチャージ時刻として設定することにより、ユーザーは、起床後または帰宅後すぐに暖を取ることができる。
 なお、圧縮機11の欠相運転中に温度センサ51によって検出された圧縮機11の温度が所定の上限温度を超えると、欠相運転を停止するように空気調和機は構成されている。図6は圧縮機11の温度と欠相運転の状態との関係を示した図である。
 図6に示すように、欠相運転は、圧縮機11の温度が所定の上限温度(例えば、70℃)を超えるまで継続される。圧縮機11の温度が上限温度を超えると、信頼性の観点から、例えば圧縮機11の三相モータの焼きつきを防止するために、欠相運転は中止される。
 欠相運転を中止すると、図6に示すように、圧縮機11の温度が徐々に低下する。そして、圧縮機11の温度が下限温度(例えば、40℃)を下回る。圧縮機11の温度が下限温度を下回ると、欠相運転が再開される。圧縮機11が冷えすぎると、ユーザーが暖房運転の開始を空気調和機に指示してから室内熱交換器5が暖まるまでに時間がかかり、すばやく温風を室内に送風することができないためである。なお、この上限温度と下限温度は、実験等から算出され、予め設定された値であり、適宜変更可能である。
 このように、圧縮機11の温度に応じて欠相運転の実施を制御することにより、空気調和機の信頼性とユーザーの快適性の両立を図ることができる。
 また、欠相運転中においては圧縮機11(その三相モータ)に電流が流れるため、圧縮機11(室外機2)から大きな運転音が発生することがある。その運転音をユーザーが不快に感じる可能性がある。そこで、チャージ時刻が設定されていても、ユーザーがリモートコントローラ30を介して欠相運転を停止できるように空気調和機は構成されている。これにより、ユーザーの快適性の向上を実現することができる。
 また、圧縮機11の欠相運転を開始してから、圧縮機11の温度を検出する温度センサ51によって検出される温度が上昇しなければ、欠相運転を停止するように空気調和機は構成されている。温度センサ51の検出温度が上昇しない場合、例えば、温度センサ51が圧縮機11からはずれているまたは温度センサ51が故障している等によって温度センサ51が圧縮機11の温度を正常に検出することができない状態にある可能性が高い。温度センサ51が圧縮機11の温度を正常に検出できない状態で欠相運転を継続すると、圧縮機11の温度が上述の上限温度を大きく超えて、圧縮機11が損傷する可能性がある。そこで、圧縮機11の欠相運転中に温度センサ51の検出温度が上昇しない場合には、その欠相運転を中止することにより、圧縮機11の信頼性を損なうことを抑制している。
 また、チャージ時刻に対して直近の空調運転が冷房運転であった場合、チャージ時刻が設定されていても欠相運転を実施しないように空気調和機は構成されている。これは、直近の空調運転が冷房運転であれば、ほぼチャージ時刻にユーザーが開始を指示する空調運転が冷房運転である可能性が高く、また冷房運転の場合には圧縮機11を予熱するための欠相運転が不要であるからである。これにより、冷房運転を開始する際に、余計な電力を消費することが抑制される。
 次に、ユーザーが様々なタイミングで暖房運転の開始を空気調和機に指示した場合について、図7のタイミングチャートを用いて説明する。
 まず、時刻Aは、チャージ時刻Tsである。この時刻Aのタイミングにユーザーが暖房運転の開始を指示する場合について説明する。時刻Aのタイミングの場合、上述したように圧縮機11の欠相運転が行われ、圧縮機11がある程度予熱された状態(熱を蓄熱した状態)である。したがって、時刻Aのタイミングにユーザーの指示によって暖房運転を開始した場合、上述の暖房チャージ制御により、暖房チャージ制御が実施されていない通常の暖房運転に比べて、すばやく温風の送風が開始される。
 次に、欠相運転開始時刻Tfの後であってチャージ時刻Ts前の時刻Bのタイミングにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合について説明する。この場合、この時刻Bのタイミングが欠相運転開始時刻Tfよりも後であるため圧縮機11の欠相運転は開始されているものの、チャージ時刻Ts前であるため、圧縮機11が十分に予熱されていない可能性がある。
 したがってユーザーが暖房運転の開始を指示した後、上述したように、通常の暖房運転時の周波数に比べて高い変更速度(上昇率)で圧縮機11の周波数を上昇させても、圧縮機11が十分に予熱されていないために室内熱交換器5がチャージ送風開始温度になるまでに時間がかかる場合がある。すなわち、温風の送風が開始されるまでに時間がかかる場合がある。
 そこで、本実施の形態においては、欠相運転開始時刻Tfとチャージ時刻Tsとの間の時刻Bのタイミングでユーザーが暖房運転の開始を指示した場合、ユーザーの指示に基づいて暖房運転が開始されてから所定の待機時間(例えば、4分)が経過すると、送風機6の運転を開始し、室内への送風を開始する。これにより、なかなか温風の送風が開始されないことに対するユーザーの不満を低減することができる。
 次に、チャージ時刻Tsの後であって欠相運転終了時刻Te前の時刻Cのタイミングにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合について説明する。この場合、時刻Cのタイミングがチャージ時刻Tsよりも後であって且つ欠相運転終了時刻Teよりも前であるため、圧縮機11の欠相運転は十分実施されている。そのため、時刻Cのタイミングにユーザーの指示によって暖房運転を開始した場合、上述の暖房チャージ制御により、暖房チャージ制御が実施されていない通常の暖房運転に比べて、すばやく温風の送風が開始される。
 次に、欠相運転開始時刻Tf前の時刻Dのタイミングにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合について説明する。この場合、時刻Dのタイミングがチャージ時刻Tfよりも前であるため、このタイミングでは暖房チャージ制御として圧縮機11の欠相運転が開始されていない。そのため、暖房チャージ制御が実施されずに通常の暖房運転が開始される。
 次に、欠相運転終了時刻Teより後の時刻Eのタイミングにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合について説明する。この場合、時刻Eのタイミングが圧縮機11の欠相運転を終了する時刻Teを過ぎている。そのため、暖房チャージ制御が実施されずに通常の暖房運転が開始される。
 以上のように、圧縮機11の欠相運転を含む暖房チャージ制御を行い、ユーザーがほぼチャージ時刻Tsに暖房運転の開始を指示することにより、暖房運転の開始後にすばやく温風を室内に送風することができる。
 本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施の形態に関連して充分に記載されているが、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。
 2011年12月26日に出願された、日本特許出願第2011-283211号、第2011-283219号、および第2011-283221号の明細書、図面、及び特許請求の範囲の開示内容は、全体として参照されて本明細書の中に取り入れられるものである。
 以上のように本発明は、空気調和機の暖房運転機能を向上させるのに最適である。

Claims (10)

  1.  冷媒と空気との熱交換を行う室内熱交換器と、
     熱交換後の空気を室内に送風する送風機と、
     冷媒を圧縮して前記室内熱交換器に供給する圧縮機とを有する空気調和機であって、
     ユーザーが暖房運転の開始を空気調和機に指示する予定の時刻であるチャージ時刻をユーザーが設定するためのリモートコントローラと、
     前記圧縮機の温度を検出する圧縮機温度検出部とをさらに有し、
     前記チャージ時刻が設定されている場合には前記圧縮機の欠相運転を前記チャージ時刻前に開始し、
     前記欠相運転中に前記圧縮機温度検出部によって検出される温度が上昇しない場合、前記欠相運転を中止する、空気調和機。
  2.  前記チャージ時刻が設定されていることをユーザーに通知する通知部をさらに有する、請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記チャージ時刻に対して直近の空調運転が冷房運転であった場合、
     前記チャージ時刻が設定されていても、前記圧縮機の欠相運転を実施しない、請求項1または2に記載の空気調和機。
  4.  前記圧縮機の欠相運転を開始する時刻が、外気温度によって決定される請求項1から3のいずれか一項に記載の空気調和機。
  5.  前記リモートコントローラを介してユーザーによって設定されたチャージ時刻を過ぎてもユーザーが暖房運転の開始を指示しない場合、前記チャージ時刻以降も前記圧縮機の欠相運転を継続する、請求項1から4のいずれか一項に記載の空気調和機。
  6.  前記圧縮機の欠相運転中にユーザーが暖房運転の開始を指示した場合、前記圧縮機の欠相運転を停止し、前記圧縮機の周波数を、欠相運転が実施されていないときにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合に比べて高い変更速度で上昇させる、請求項1から5のいずれか一項に記載の空気調和機。
  7.  前記圧縮機の欠相運転中に前記圧縮機温度検出部によって検出される温度が所定の上限温度を超えると、前記圧縮機の欠相運転を停止する、請求項1から6のいずれか一項に記載の空気調和機。
  8.  前記室内熱交換器の温度を検出する室内熱交換器温度検出部をさらに有し、
     前記圧縮機の欠相運転が実施されていないときにユーザーが暖房運転の開始を指示した場合には、前記室内熱交換器温度検出部の検出温度が第1の送風開始温度以上になると前記送風機が室内への送風を開始し、
     前記圧縮機の欠相運転中にユーザーが暖房運転の開始を指示した場合には、前記室内熱交換器温度検出部の検出温度が第1の送風開始温度に比べて高い第2の送風開始温度以上になると前記送風機が室内への送風を開始する、請求項1から7のいずれか一項に記載の空気調和機。
  9.  前記圧縮機の欠相運転中にユーザーが暖房運転の開始を指示した後、ユーザーの指示に基づいて暖房運転が開始されてから所定の待機時間が経過した場合には、前記室内熱交換温度検出部の検出温度が前記第2の送風開始温度に到達していなくても、前記送風機が室内への送風を開始する、請求項8に記載の空気調和機。
  10.  前記圧縮機の欠相運転中にユーザーが停止を指示した場合、前記圧縮機の欠相運転が停止できるように構成されている、請求項1から9のいずれか一項に記載の空気調和機。
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